CN111294814B - 传输配置方法、网络设备、终端以及计算机存储介质 - Google Patents

传输配置方法、网络设备、终端以及计算机存储介质 Download PDF

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Abstract

本申请实施例公开了传输配置方法及相关产品,包括:网络设备向终端指示传输配置指标TCI状态集合,TCI状态集合是针对终端的带宽部分BWP配置的,TCI状态集合用于指示终端在BWP上传输时准同址Quasi co‑location假设集合。本申请实施例有利于在不同的BWP上更灵活的配置传输时的准同址假设状态,提高BWP关联的波束管理效率和***性能。

Description

传输配置方法、网络设备、终端以及计算机存储介质
本申请是申请日为2018年01月12日,申请号为2018800428241,发明名称为“传输配置方法及相关产品”的申请的分案申请。
技术领域
本申请涉及通信技术领域,尤其涉及一种传输配置方法及相关产品。
背景技术
在新空口(NR,New radio)中,一个载波可以包含多个带宽部分(Bandwidth Part,BWP)。对于一个终端来说,在一个时刻只有一个上行BWP可以被激活用于上行传输。同样的,在一个时刻只有一个下行BWP可以被激活用于下行传输。终端当前被激活哪个BWP是通过下行控制信息(Downlink Control Information,DCI)等指示的,终端传输所使用的BWP是可以在一个载波内的多个BWP中动态切换的。如何高效的配置终端在不同的BWP上传输,是需要解决的技术问题。
发明内容
本申请的实施例提供一种传输配置方法及相关产品,有利于在不同的BWP上更灵活的配置传输时的准同址假设状态,提高BWP关联的波束管理效率和***性能。
第一方面,本申请实施例提供一种传输配置方法,包括:
网络设备向终端指示传输配置指标TCI状态集合,所述TCI状态集合是针对所述终端的带宽部分BWP配置的,所述TCI状态集合用于指示终端在所述BWP上传输时准同址Quasico-location假设集合。
第二方面,本申请实施例提供一种传输配置方法,包括:
终端接收来自网络设备的传输配置指标TCI状态集合,所述TCI状态集合是针对所述终端的带宽部分BWP配置的,所述TCI状态集合用于指示终端在所述BWP上传输时准同址Quasi co-location假设集合。
第三方面,本申请实施例提供一种网络设备,该网络设备具有实现上述方法设计中网络设备的行为的功能。所述功能可以通过硬件实现,也可以通过硬件执行相应的软件实现。所述硬件或软件包括一个或多个与上述功能相对应的模块。在一个可能的设计中,网络设备包括处理器,所述处理器被配置为支持网络设备执行上述方法中相应的功能。进一步的,网络设备还可以包括收发器,所述收发器用于支持网络设备与终端之间的通信。进一步的,网络设备还可以包括存储器,所述存储器用于与处理器耦合,其保存网络设备必要的程序指令和数据。
第四方面,本申请实施例提供一种终端,该终端具有实现上述方法设计中终端的行为的功能。所述功能可以通过硬件实现,也可以通过硬件执行相应的软件实现。所述硬件或软件包括一个或多个与上述功能相对应的模块。在一个可能的设计中,终端包括处理器,所述处理器被配置为支持终端执行上述方法中相应的功能。进一步的,终端还可以包括收发器,所述收发器用于支持终端与网络设备之间的通信。进一步的,终端还可以包括存储器,所述存储器用于与处理器耦合,其保存终端必要的程序指令和数据。
第五方面,本申请实施例提供一种网络设备,包括处理器、存储器、收发器以及一个或多个程序,其中,所述一个或多个程序被存储在所述存储器中,并且被配置由所述处理器执行,所述程序包括用于执行本申请实施例第一方面任一方法中的步骤的指令。
第六方面,本申请实施例提供一种终端,包括处理器、存储器、通信接口以及一个或多个程序,其中,所述一个或多个程序被存储在所述存储器中,并且被配置由所述处理器执行,所述程序包括用于执行本申请实施例第二方面任一方法中的步骤的指令。
第七方面,本申请实施例提供了一种计算机可读存储介质,其中,所述计算机可读存储介质存储用于电子数据交换的计算机程序,其中,所述计算机程序使得计算机执行如本申请实施例第一方面任一方法中所描述的部分或全部步骤。
第八方面,本申请实施例提供了一种计算机可读存储介质,其中,所述计算机可读存储介质存储用于电子数据交换的计算机程序,其中,所述计算机程序使得计算机执行如本申请实施例第二方面任一方法中所描述的部分或全部步骤。
第九方面,本申请实施例提供了一种计算机程序产品,其中,所述计算机程序产品包括存储了计算机程序的非瞬时性计算机可读存储介质,所述计算机程序可操作来使计算机执行如本申请实施例第一方面任一方法中所描述的部分或全部步骤。该计算机程序产品可以为一个软件安装包。
第十方面,本申请实施例提供了一种计算机程序产品,其中,所述计算机程序产品包括存储了计算机程序的非瞬时性计算机可读存储介质,所述计算机程序可操作来使计算机执行如本申请实施例第二方面任一方法中所描述的部分或全部步骤。该计算机程序产品可以为一个软件安装包。
可以看出,本申请实施例,网络设备向终端指示传输配置指标TCI状态集合,该TCI状态集合是针对终端的带宽部分BWP配置的,且该TCI状态集合用于指示终端在BWP上传输时准同址Quasi co-location假设集合。可见针对终端的不同的BWP,通过针对每个BWP分别配置一套TCI状态集合,则可以有效地获得灵活性。例如在不同的带宽部分BWP,TCI状态所包含的参考的信号(CSI-RS,SS/PBCH block)是不一样的,因此需要针对不同的BWP配置不同的TCI状态集合,从而才能比较好的进行波束管理,否则针对不同的BWP都使用相同的TCI状态集合,如果BWP频域间隔比较大,会导致beam选择不优,同时需要终端在不同的BWP之间切换才能测量对应的参考的RS或SS/PBCH block。
附图说明
下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。
图1是本申请实施例提供的一种支持数据复制功能的双连接传输模式的协议架构示例;
图2是本申请实施例提供的一种传输配置方法的流程示意图;
图3是本申请实施例提供的一种传输配置方法的流程示意图;
图4是本申请实施例提供的一种传输配置方法的流程示意图;
图5是本申请实施例提供的一种网络设备的结构示意图;
图6是本申请实施例提供的一种终端的结构示意图;
图7是本申请实施例提供的一种网络设备的结构示意图;
图8是本申请实施例提供的一种终端的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合附图对本申请实施例中的技术方案进行描述。
图1示出了本申请涉及的无线通信***。所述无线通信***可以工作在高频频段上,可以是未来演进的第五代移动通信(the 5th Generation,5G)***、新空口(NR)***,机器与机器通信(Machine to Machine,M2M)***等。如所示,无线通信***100可包括:一个或多个网络设备101,一个或多个终端103,以及核心网设备105。其中:网络设备101可以为基站,基站可以用于与一个或多个终端进行通信,也可以用于与一个或多个具有部分终端功能的基站进行通信(比如宏基站与微基站,如接入点,之间的通信)。基站可以是时分同步码分多址(Time Division Synchronous Code Division Multiple Access,TD-SCDMA)***中的基站收发台(Base Transceiver Station,BTS),也可以是LTE***中的演进型基站(Evolutional Node B,eNB),以及5G***、新空口(NR)***中的基站。另外,基站也可以为接入点(Access Point,AP)、传输节点(Trans TRP)、中心单元(Central Unit,CU)或其他网络实体,并且可以包括以上网络实体的功能中的一些或所有功能。核心网设备105包括服务网关(Serving GateWay,SGW)等核心网侧的设备。终端103可以分布在整个无线通信***100中,可以是静止的,也可以是移动的。在本申请的一些实施例中,终端103可以是移动设备(如智能手机)、移动台(mobile station)、移动单元(mobile unit)、M2M终端、无线单元,远程单元、用户代理、移动客户端等等。
需要说明的,图1示出的无线通信***100仅仅是为了更加清楚的说明本申请的技术方案,并不构成对本申请的限定,本领域普通技术人员可知,随着网络架构的演变和新业务场景的出现,本申请提供的技术方案对于类似的技术问题,同样适用。
下面对本申请涉及的相关技术进行介绍。
目前,在现在的NR设计中,一个终端可以配置多个下行DL BWP或者上行UL BWP,并且可以通过DCI/媒体接入控制层控制单元MAC CE等方式来相对动态地在不同的BWP上传输。
但是在目前的波束管理机制中,很多配置不能有效地支持上述BWP动态切换行为。例如在NR中网络可以配置K个传输配置指标(Transmission Configuration Indicator,TCI)状态states,如果K>8,则需要从K个状态中通过MAC CE选择8个状态,对应到DCI中的3bit的指示信息;如果K<=8,则把K个状态与DCI中的3bit指示信息。具体对应方式可以是协议规定、或者网络配置。如果要支持BWP的动态切换(例如4个BWP的动态切换),若8个状态分别要对应到4个BWP上,则每个BWP上平均只有2个状态,则每个BWP上将会极大限制波束的选择和指示(对应2个不同的波束指示)。因此现有方案与动态BWP方案不能高效联合工作。
针对上述问题,本申请实施例提出以下实施例,下面结合附图进行详细描述。
请参阅图2,图2是本申请实施例提供的一种传输配置方法,应用于上述示例通信***,该方法包括:
在201部分,网络设备向终端指示传输配置指标TCI状态集合,所述TCI状态集合是针对所述终端的带宽部分BWP配置的,所述TCI状态集合用于指示终端在所述BWP上传输时准同址Quasi co-location假设集合。
其中,所述准同址假设集合是指多个准同址假设构成的集合,每个准同址假设可以包含一个或多个参考的信号,如果某个目标信号关联到这个准同址假设,则可以认为此目标信号与上述的一个或多个信号对应的信道的一些大尺度信息类似或相同,具体的大尺度信息也可以包含在准同址假设中。
可以看出,本申请实施例中,网络设备向终端指示传输配置指标TCI状态集合,该TCI状态集合是针对终端的带宽部分BWP配置的,且该TCI状态集合用于指示终端在BWP上传输时准同址Quasi co-location假设集合。可见针对终端的不同的BWP,通过针对每个BWP分别配置一套TCI状态集合,则可以有效地获得灵活性。例如在不同的带宽部分BWP,TCI状态所包含的参考的信号(CSI-RS,SS/PBCH block)是不一样的,因此需要针对不同的BWP配置不同的TCI状态集合,从而才能比较好的进行波束管理,否则针对不同的BWP都使用相同的TCI状态集合,如果BWP频域间隔比较大,会导致beam选择不优,同时需要终端在不同的BWP之间切换才能测量对应的参考的RS或SS/PBCH block。
在一个可能的示例中,所述TCI状态集合包括至少一个TCI状态集合,每个TCI状态集合对应所述终端的一个或多个BWP。
在一个可能的示例中,所述TCI状态集合包括K个TCI状态,K为大于8的正整数;所述方法还包括:所述网络设备从所述TCI状态集合中选择目标BWP所对应的目标TCI状态集合;所述网络设备从所述目标TCI状态集合中的K个TCI状态选择8个TCI状态,所述8个TCI状态对应到下行控制信息DCI的3个比特位的指示信息,所述DCI用于指示所述目标BWP当前传输使用的准同址假设状态。
其中,所述准同址假设状态可以包含一个或多个参考的信号,如果某个目标信号关联到这个准同址假设,则可以认为此目标信号与上述的一个或多个信号对应的信道的一些大尺度信息类似或相同,具体的大尺度信息也可以包含在准同址假设中。
在一个可能的示例中,所述TCI状态集合包括K个TCI状态,K小于或等于8的正整数;所述方法还包括:所述网络设备从所述TCI状态集合中选择目标BWP所对应的目标TCI状态集合;所述目标TCI状态集合中的K个TCI状态对应到下行控制信息DCI的3个比特位的指示信息,所述DCI用于指示所述目标BWP当前传输使用的准同址假设状态。
举例来说,网络设备选择目标BWP所对应的目标TCI状态集合包括6个状态,则该6个状态与DCI的3个比特位的指示信息之间的对应关系可以如表1所示。
表1
Figure GDA0003977702010000061
在一个可能的示例中,所述TCI状态集合包括X个TCI状态集合,X为正整数;所述方法还包括:所述网络设备为所述终端配置所述X个TCI状态集合,和/或,针对部分或全部TCI状态集合,使用媒体接入控制层控制单元MAC CE选择对应的8个状态,每个TCI状态集合对应1个或多个BWP;所述网络设备指示所述终端的所述BWP激活,所述指示用于所述终端确定所述BWP所对应的TCI状态集合,和/或,确定所述BWP所对应的所述8个状态。
一个示例中,所述网络设备可以为所述终端配置X个TCI状态集合,指示所述终端的所述BWP激活,所述指示用于所述终端确定所述BWP所对应的TCI状态集合。
另一个示例中,所述网络设备可以针对部分或全部TCI状态集合,使用媒体接入控制层控制单元MAC CE选择对应的8个状态,以及指示所述终端的所述BWP激活,所述指示用于所述终端确定所述BWP所对应的所述8个状态。
可见,本示例中,网络设备通过配置X个TCI状态集合,和/或,针对部分或全部TCI状态集合,使用媒体接入控制层控制单元MAC CE选择对应的8个状态,使得终端能够确定BWP所对应的TCI状态集合,和/或,确定BWP所对应的8个状态。进一步提高灵活性。
在一个可能的示例中,所述TCI状态集合包括X个TCI状态集合,每个TCI状态集合包括K个TCI状态,K为大于8的正整数;所述方法还包括:所述网络设备指示所述终端的所述BWP激活时,使用MAC CE从所述X个TCI状态集合中选择所述BWP对应的TCI状态集合所包含的8个状态,所述X个TCI状态集合是通过高层信令预先配置的,X为正整数。
可见,本示例中,针对K为大于8的情形,网络设备能够在激活终端的所述BWP激活时,直接使用MAC CE选择BWP对应的TCI状态集合所包含的8个状态,提高配置效率。
在一个可能的示例中,所述方法还包括:所述网络设备指示所述终端的BWP激活时,为所述BWP配置对应的所述TCI状态集合,和/或,使用媒体接入控制层控制单元MAC CE选择对应的8个状态。
其中,所述网络设备使用MAC CE所选择的8个状态用于指示终端在所述BWP上传输时使用DCI中3bit来指示的准同址Quasi co-location假设状态。
与图2所示实施例一致的,请参阅图3,图3是本申请实施例提供的另一种传输配置方法,应用于上述示例通信***,该方法包括:
在301部分,终端接收来自网络设备的传输配置指标TCI状态集合,所述TCI状态集合是针对所述终端的带宽部分BWP配置的,所述TCI状态集合用于指示终端在所述BWP上传输时准同址Quasi co-location假设集合。
可以看出,本申请实施例中,终端接收来自网络设备的传输配置指标TCI状态集合,该TCI状态集合是针对终端的带宽部分BWP配置的,且该TCI状态集合用于指示终端在BWP上传输时准同址Quasi co-location假设集合。可见,针对终端的不同的BWP,通过针对每个BWP分别配置一套TCI状态集合,则可以有效地获得灵活性。例如在不同的带宽部分BWP,TCI状态所包含的参考的信号(CSI-RS,SS/PBCH block)是不一样的,因此需要针对不同的BWP配置不同的TCI状态集合,从而才能比较好的进行波束管理,否则针对不同的BWP都使用相同的TCI状态集合,如果BWP频域间隔比较大,会导致beam选择不优,同时需要终端在不同的BWP之间切换才能测量对应的参考的RS或SS/PBCH block。
在一个可能的示例中,所述TCI状态集合包括至少一个TCI状态集合,每个TCI状态集合对应所述终端的一个或多个BWP。
在一个可能的示例中,所述TCI状态集合包括K个TCI状态,K为大于8的正整数;所述方法还包括:所述终端接收下行控制信息DCI,所述DCI的3个比特位的指示信息对应到8个TCI状态,所述8个TCI状态是所述网络设备从目标TCI状态集合中的K个TCI状态选择的,所述目标TCI状态集合是所述网络设备从所述TCI状态集合中选择目标BWP所对应的TCI状态集合,所述DCI用于指示所述目标BWP当前传输使用的准同址假设状态。
在一个可能的示例中,所述TCI状态集合包括K个TCI状态,K为小于或等于8的正整数;所述方法还包括:所述终端接收下行控制信息DCI,所述DCI的3个比特位的指示信息对应到目标TCI状态集合中的K个TCI状态,所述目标TCI状态集合是所述终端从所述TCI状态集合中确定目标BWP所对应的TCI状态集合,所述DCI用于指示所述目标BWP当前传输使用的准同址假设状态。
在一个可能的示例中,所述方法还包括:所述终端接收来自网络设备的激活所述BWP的指示;所述终端确定所述BWP所对应的TCI状态集合,所述TCI状态集合是所述网络设备配置的X个TCI状态集合中的TCI状态集合,每个TCI状态集合对应1个或多个BWP,X为正整数;和/或,所述终端接收来自网络设备的激活所述BWP的指示;所述终端确定所述BWP所对应的8个状态,所述8个状态为所述网络设备使用媒体接入控制层控制单元MAC CE从所述BWP所对应TCI状态集合中选择的状态。
与图2和图3实施例一致的,请参阅图4,图4是本申请实施例提供的一种传输配置方法,应用于上述示例通信***,该方法包括:
在401部分,网络设备向终端指示传输配置指标TCI状态集合,所述TCI状态集合是针对所述终端的带宽部分BWP配置的,所述TCI状态集合用于指示终端在所述BWP上传输时准同址Quasi co-location假设集合。
在402部分,终端接收来自网络设备的传输配置指标TCI状态集合,所述TCI状态集合是针对所述终端的带宽部分BWP配置的,所述TCI状态集合用于指示终端在所述BWP上传输时准同址Quasi co-location假设集合。
可以看出,本申请实施例中,网络设备向终端指示传输配置指标TCI状态集合,该TCI状态集合是针对终端的带宽部分BWP配置的,且该TCI状态集合用于指示终端在BWP上传输时准同址Quasi co-location假设集合。可见针对终端的不同的BWP,通过针对每个BWP分别配置一套TCI状态集合,则可以有效地获得灵活性。例如在不同的带宽部分BWP,TCI状态所包含的参考的信号(CSI-RS,SS/PBCH block)是不一样的,因此需要针对不同的BWP配置不同的TCI状态集合,从而才能比较好的进行波束管理,否则针对不同的BWP都使用相同的TCI状态集合,如果BWP频域间隔比较大,会导致beam选择不优,同时需要终端在不同的BWP之间切换才能测量对应的参考的RS或SS/PBCH block。
与上述实施例一致的,请参阅图5,图5是本申请实施例提供的一种网络设备的结构示意图,该网络设备为第一网络设备,如图所示,该网络设备包括处理器、存储器、收发器以及一个或多个程序,其中,所述一个或多个程序被存储在所述存储器中,并且被配置由所述处理器执行,所述程序包括用于执行以下步骤的指令;
向终端指示传输配置指标TCI状态集合,所述TCI状态集合是针对所述终端的带宽部分BWP配置的,所述TCI状态集合用于指示终端在所述BWP上传输时准同址Quasi co-location假设集合。
可以看出,本申请实施例中,网络设备向终端指示传输配置指标TCI状态集合,该TCI状态集合是针对终端的带宽部分BWP配置的,且该TCI状态集合用于指示终端在BWP上传输时准同址Quasi co-location假设集合。可见针对终端的不同的BWP,通过针对每个BWP分别配置一套TCI状态集合,则可以有效地获得灵活性。例如在不同的带宽部分BWP,TCI状态所包含的参考的信号(CSI-RS,SS/PBCH block)是不一样的,因此需要针对不同的BWP配置不同的TCI状态集合,从而才能比较好的进行波束管理,否则针对不同的BWP都使用相同的TCI状态集合,如果BWP频域间隔比较大,会导致beam选择不优,同时需要终端在不同的BWP之间切换才能测量对应的参考的RS或SS/PBCH block。
在一个可能的示例中,所述TCI状态集合包括至少一个TCI状态集合,每个TCI状态集合对应所述终端的一个或多个BWP。
在一个可能的示例中,所述TCI状态集合包括K个TCI状态,K为大于8的正整数;所述程序还包括用于执行以下操作的指令:从所述TCI状态集合中选择目标BWP所对应的目标TCI状态集合;以及从所述目标TCI状态集合中的K个TCI状态选择8个TCI状态,所述8个TCI状态对应到下行控制信息DCI的3个比特位的指示信息,所述DCI用于指示所述目标BWP当前传输使用的准同址假设状态。
在一个可能的示例中,所述TCI状态集合包括K个TCI状态,K小于或等于8的正整数;所述程序还包括用于执行以下操作的指令:从所述TCI状态集合中选择目标BWP所对应的目标TCI状态集合;所述目标TCI状态集合中的K个TCI状态对应到下行控制信息DCI的3个比特位的指示信息,所述DCI用于指示所述目标BWP当前传输使用的准同址假设状态。
在一个可能的示例中,所述TCI状态集合包括X个TCI状态集合,X为正整数;所述程序还包括用于执行以下操作的指令:为所述终端配置所述X个TCI状态集合,和/或,针对部分或全部TCI状态集合,使用媒体接入控制层控制单元MAC CE选择对应的8个状态,每个TCI状态集合对应1个或多个BWP;以及指示所述终端的所述BWP激活,所述指示用于所述终端确定所述BWP所对应的TCI状态集合,和/或,确定所述BWP所对应的所述8个状态。
在一个可能的示例中,所述TCI状态集合包括X个TCI状态集合,每个TCI状态集合包括K个TCI状态,K为大于8的正整数;所述程序还包括用于执行以下操作的指令:指示所述终端的所述BWP激活时,使用MAC CE从所述X个TCI状态集合中选择所述BWP对应的TCI状态集合所包含的8个状态,所述X个TCI状态集合是通过高层信令预先配置的,X为正整数。
在一个可能的示例中,所述程序还包括用于执行以下操作的指令:指示所述终端的BWP激活时,为所述BWP配置对应的TCI状态集合,和/或,使用媒体接入控制层控制单元MAC CE选择对应的8个状态。
与上述实施例一致的,请参阅图6,图6是本申请实施例提供的一种终端的结构示意图,如图所示,该终端包括处理器、存储器、通信接口以及一个或多个程序,其中,所述一个或多个程序被存储在所述存储器中,并且被配置由所述处理器执行,所述程序包括用于执行以下步骤的指令;
接收来自网络设备的传输配置指标TCI状态集合,所述TCI状态集合是针对所述终端的带宽部分BWP配置的,所述TCI状态集合用于指示终端在所述BWP上传输时准同址Quasico-location假设集合。
可以看出,本申请实施例中,终端接收来自网络设备的传输配置指标TCI状态集合,该TCI状态集合是针对终端的带宽部分BWP配置的,且该TCI状态集合用于指示终端在BWP上传输时准同址Quasi co-location假设集合。可见,针对终端的不同的BWP,通过针对每个BWP分别配置一套TCI状态集合,则可以有效地获得灵活性。例如在不同的带宽部分BWP,TCI状态所包含的参考的信号(CSI-RS,SS/PBCH block)是不一样的,因此需要针对不同的BWP配置不同的TCI状态集合,从而才能比较好的进行波束管理,否则针对不同的BWP都使用相同的TCI状态集合,如果BWP频域间隔比较大,会导致beam选择不优,同时需要终端在不同的BWP之间切换才能测量对应的参考的RS或SS/PBCH block。
在一个可能的示例中,所述TCI状态集合包括至少一个TCI状态集合,每个TCI状态集合对应所述终端的一个或多个BWP。
在一个可能的示例中,所述TCI状态集合包括K个TCI状态,K为大于8的正整数;所述程序还包括用于执行以下操作的指令:接收下行控制信息DCI,所述DCI的3个比特位的指示信息对应到8个TCI状态,所述8个TCI状态是所述网络设备从目标TCI状态集合中的K个TCI状态选择的,所述目标TCI状态集合是所述网络设备从所述TCI状态集合中选择目标BWP所对应的TCI状态集合,所述DCI用于指示所述目标BWP当前传输使用的准同址假设状态。
在一个可能的示例中,所述TCI状态集合包括K个TCI状态,K为小于或等于8的正整数;所述程序还包括用于执行以下操作的指令:接收下行控制信息DCI,所述DCI的3个比特位的指示信息对应到目标TCI状态集合中的K个TCI状态,所述目标TCI状态集合是所述终端从所述TCI状态集合中确定目标BWP所对应的TCI状态集合,所述DCI用于指示所述目标BWP当前传输使用的准同址假设状态。
在一个可能的示例中,TCI状态集合包括X个TCI状态集合,X为正整数;所述程序还包括用于执行以下操作的指令:接收来自网络设备的激活所述BWP的指示;以及确定所述BWP所对应的TCI状态集合,所述TCI状态集合是所述网络设备配置的所述X个TCI状态集合中的TCI状态集合,每个TCI状态集合对应1个或多个BWP;和/或,接收来自网络设备的激活所述BWP的指示;以及确定所述BWP所对应的8个状态,所述8个状态为所述网络设备使用媒体接入控制层控制单元MAC CE从所述BWP所对应TCI状态集合中选择的状态。
上述主要从各个网元之间交互的角度对本申请实施例的方案进行了介绍。可以理解的是,终端和网络设备为了实现上述功能,其包含了执行各个功能相应的硬件结构和/或软件模块。本领域技术人员应该很容易意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,本申请能够以硬件或硬件和计算机软件的结合形式来实现。某个功能究竟以硬件还是计算机软件驱动硬件的方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。
本申请实施例可以根据上述方法示例对终端和网络设备进行功能单元的划分,例如,可以对应各个功能划分各个功能单元,也可以将两个或两个以上的功能集成在一个处理单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件程序模块的形式实现。需要说明的是,本申请实施例中对单元的划分是示意性的,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式。
在采用集成的单元的情况下,图7示出了上述实施例中所涉及的网络设备的一种可能的功能单元组成框图,该网络设备为第一网络设备。网络设备700包括:处理单元702和通信单元703。处理单元702用于对网络设备的动作进行控制管理,例如,处理单元702用于支持网络设备执行图2中的步骤201、图4中的401和/或用于本文所描述的技术的其它过程。通信单元703用于支持网络设备与其他设备的通信,例如与图6中示出的终端之间的通信。网络设备还可以包括存储单元701,用于存储网络设备的程序代码和数据。
其中,处理单元702可以是处理器或控制器,通信单元703可以是收发器、收发电路、射频芯片等,存储单元701可以是存储器。
其中,所述处理单元702用于通过所述通信单元703向终端指示传输配置指标TCI状态集合,所述TCI状态集合是针对所述终端的带宽部分BWP配置的,所述TCI状态集合用于指示终端在所述BWP上传输时准同址Quasi co-location假设集合。
在一个可能的示例中,所述TCI状态集合包括至少一个TCI状态集合,每个TCI状态集合对应所述终端的一个或多个BWP。
在一个可能的示例中,所述TCI状态集合包括K个TCI状态,K为大于8的正整数;所述处理单元702还用于:从所述TCI状态集合中选择目标BWP所对应的目标TCI状态集合;以及从所述目标TCI状态集合中的K个TCI状态选择8个TCI状态,所述8个TCI状态对应到下行控制信息DCI的3个比特位的指示信息,所述DCI用于指示所述目标BWP当前传输使用的准同址假设状态。
在一个可能的示例中,所述TCI状态集合包括K个TCI状态,K小于或等于8的正整数;所述处理单元702还用于:从所述TCI状态集合中选择目标BWP所对应的目标TCI状态集合;所述目标TCI状态集合中的K个TCI状态对应到下行控制信息DCI的3个比特位的指示信息,所述DCI用于指示所述目标BWP当前传输使用的准同址假设状态。
在一个可能的示例中,所述TCI状态集合包括X个TCI状态集合,X为正整数;所述处理单元702还用于:为所述终端配置所述X个TCI状态集合,和/或,针对部分或全部TCI状态集合,使用媒体接入控制层控制单元MAC CE选择对应的8个状态,每个TCI状态集合对应1个或多个BWP;以及指示所述终端的所述BWP激活,所述指示用于所述终端确定所述BWP所对应的TCI状态集合,和/或,确定所述BWP所对应的所述8个状态。
在一个可能的示例中,所述TCI状态集合包括X个TCI状态集合,每个TCI状态集合包括K个TCI状态,K为大于8的正整数;所述处理单元702还用于:指示所述终端的所述BWP激活时,使用MAC CE从所述X个TCI状态集合中选择所述BWP对应的TCI状态集合所包含的8个状态,所述X个TCI状态集合是通过高层信令预先配置的,X为正整数。
在一个可能的示例中,所述处理单元702还用于:指示所述终端的BWP激活时,为所述BWP配置对应的TCI状态集合,和/或,使用媒体接入控制层控制单元MAC CE选择对应的8个状态。
当处理单元702为处理器,通信单元703为通信接口,存储单元701为存储器时,本申请实施例所涉及的网络设备可以为图5所示的网络设备。
在采用集成的单元的情况下,图8示出了上述实施例中所涉及的终端的一种可能的功能单元组成框图。终端800包括:处理单元802和通信单元803。处理单元802用于对终端的动作进行控制管理,例如,处理单元802用于支持终端执行图3中的步骤301、图4中的步骤402和/或用于本文所描述的技术的其它过程。通信单元803用于支持终端与其他设备的通信,例如与图5中示出的网络设备之间的通信。终端还可以包括存储单元801,用于存储终端的程序代码和数据。
其中,处理单元802可以是处理器或控制器,例如可以是中央处理器(CentralProcessing Unit,CPU),通用处理器,数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP),专用集成电路(Application-Specific Integrated Circuit,ASIC),现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、晶体管逻辑器件、硬件部件或者其任意组合。其可以实现或执行结合本申请公开内容所描述的各种示例性的逻辑方框,模块和电路。所述处理器也可以是实现计算功能的组合,例如包含一个或多个微处理器组合,DSP和微处理器的组合等等。通信单元803可以是收发器、收发电路等,存储单元801可以是存储器。
其中,所述处理单元802用于通过所述通信单元803接收来自网络设备的传输配置指标TCI状态集合,所述TCI状态集合是针对所述终端的带宽部分BWP配置的,所述TCI状态集合用于指示终端在所述BWP上传输时准同址Quasi co-location假设集合。
在一个可能的示例中,所述TCI状态集合包括至少一个TCI状态集合,每个TCI状态集合对应所述终端的一个或多个BWP。
在一个可能的示例中,所述TCI状态集合包括K个TCI状态,K为大于8的正整数;所述处理单元802还用于:通过所述通信单元803接收下行控制信息DCI,所述DCI的3个比特位的指示信息对应到8个TCI状态,所述8个TCI状态是所述网络设备从目标TCI状态集合中的K个TCI状态选择的,所述目标TCI状态集合是所述网络设备从所述TCI状态集合中选择目标BWP所对应的TCI状态集合,所述DCI用于指示所述目标BWP当前传输使用的准同址假设状态。
在一个可能的示例中,所述TCI状态集合包括K个TCI状态,K为小于或等于8的正整数;所述处理单元802还用于:通过所述通信单元803接收下行控制信息DCI,所述DCI的3个比特位的指示信息对应到目标TCI状态集合中的K个TCI状态,所述目标TCI状态集合是所述终端从所述TCI状态集合中确定目标BWP所对应的TCI状态集合,所述DCI用于指示所述目标BWP当前传输使用的准同址假设状态。
在一个可能的示例中,TCI状态集合包括X个TCI状态集合,X为正整数;所述处理单元802还用于:通过所述通信单元803接收来自网络设备的激活所述BWP的指示;以及确定所述BWP所对应的TCI状态集合,所述TCI状态集合是所述网络设备配置的所述X个TCI状态集合中的TCI状态集合,每个TCI状态集合对应1个或多个BWP;和/或,通过所述通信单元803接收来自网络设备的激活所述BWP的指示;以及确定所述BWP所对应的8个状态,所述8个状态为所述网络设备使用媒体接入控制层控制单元MAC CE从所述BWP所对应TCI状态集合中选择的状态。
当处理单元802为处理器,通信单元803为通信接口,存储单元801为存储器时,本申请实施例所涉及的终端可以为图6所示的终端。
本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质,其中,所述计算机可读存储介质存储用于电子数据交换的计算机程序,其中,所述计算机程序使得计算机执行如上述方法实施例中终端所描述的部分或全部步骤。
本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质,其中,所述计算机可读存储介质存储用于电子数据交换的计算机程序,其中,所述计算机程序使得计算机执行如上述方法实施例中网络设备所描述的部分或全部步骤。
本申请实施例还提供了一种计算机程序产品,其中,所述计算机程序产品包括存储了计算机程序的非瞬时性计算机可读存储介质,所述计算机程序可操作来使计算机执行如上述方法实施例中终端所描述的部分或全部步骤。该计算机程序产品可以为一个软件安装包。
本申请实施例还提供了一种计算机程序产品,其中,所述计算机程序产品包括存储了计算机程序的非瞬时性计算机可读存储介质,所述计算机程序可操作来使计算机执行如上述方法中网络设备所描述的部分或全部步骤。该计算机程序产品可以为一个软件安装包。
本申请实施例所描述的方法或者算法的步骤可以以硬件的方式来实现,也可以是由处理器执行软件指令的方式来实现。软件指令可以由相应的软件模块组成,软件模块可以被存放于随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、闪存、只读存储器(Read OnlyMemory,ROM)、可擦除可编程只读存储器(Erasable Programmable ROM,EPROM)、电可擦可编程只读存储器(Electrically EPROM,EEPROM)、寄存器、硬盘、移动硬盘、只读光盘(CD-ROM)或者本领域熟知的任何其它形式的存储介质中。一种示例性的存储介质耦合至处理器,从而使处理器能够从该存储介质读取信息,且可向该存储介质写入信息。当然,存储介质也可以是处理器的组成部分。处理器和存储介质可以位于ASIC中。另外,该ASIC可以位于接入网设备、目标网络设备或核心网设备中。当然,处理器和存储介质也可以作为分立组件存在于接入网设备、目标网络设备或核心网设备中。
本领域技术人员应该可以意识到,在上述一个或多个示例中,本申请实施例所描述的功能可以全部或部分地通过软件、硬件、固件或者其任意组合来实现。当使用软件实现时,可以全部或部分地以计算机程序产品的形式实现。所述计算机程序产品包括一个或多个计算机指令。在计算机上加载和执行所述计算机程序指令时,全部或部分地产生按照本申请实施例所述的流程或功能。所述计算机可以是通用计算机、专用计算机、计算机网络、或者其他可编程装置。所述计算机指令可以存储在计算机可读存储介质中,或者从一个计算机可读存储介质向另一个计算机可读存储介质传输,例如,所述计算机指令可以从一个网站站点、计算机、服务器或数据中心通过有线(例如同轴电缆、光纤、数字用户线(DigitalSubscriber Line,DSL))或无线(例如红外、无线、微波等)方式向另一个网站站点、计算机、服务器或数据中心进行传输。所述计算机可读存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质或者是包含一个或多个可用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。所述可用介质可以是磁性介质(例如,软盘、硬盘、磁带)、光介质(例如,数字视频光盘(DigitalVideo Disc,DVD))、或者半导体介质(例如,固态硬盘(Solid State Disk,SSD))等。
以上所述的具体实施方式,对本申请实施例的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本申请实施例的具体实施方式而已,并不用于限定本申请实施例的保护范围,凡在本申请实施例的技术方案的基础之上,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包括在本申请实施例的保护范围之内。

Claims (12)

1.一种传输配置方法,其特征在于,包括:
网络设备向终端指示传输配置指标TCI状态集合,所述TCI状态集合是针对所述终端的带宽部分BWP配置的,所述TCI状态集合用于指示终端在所述BWP上传输时所使用的准同址QCL假设集合;
其中,所述TCI状态集合包括多个TCI状态集合,所述多个TCI状态集合中的每个TCI状态集合被配置给所述终端的在一个载波上的多个BWP中的一个BWP,不同的BWP配置的TCI状态集合不同,
所述TCI状态集合包括K个TCI状态,K为大于8的正整数;所述方法还包括:
所述网络设备从所述TCI状态集合中选择目标BWP所对应的目标TCI状态集合;
所述网络设备从所述目标TCI状态集合中的K个TCI状态选择8个TCI状态,所述8个TCI状态对应到下行控制信息DCI的3个比特位的指示信息,所述DCI用于指示所述目标BWP当前传输使用的准同址假设状态。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述TCI状态集合包括X个TCI状态集合,X为正整数;所述方法还包括:
所述网络设备为所述终端配置所述X个TCI状态集合,和/或,针对部分或全部TCI状态集合,使用媒体接入控制层控制单元MAC CE选择对应的8个状态,所述X个TCI状态集合中每个TCI状态集合对应1个或多个BWP;
所述网络设备指示所述终端的所述BWP激活,所述指示用于所述终端确定所述BWP所对应的TCI状态集合,和/或,确定所述BWP所对应的所述8个状态。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述TCI状态集合包括X个TCI状态集合,每个TCI状态集合包括K个TCI状态,K为大于8的正整数;所述方法还包括:
所述网络设备指示所述终端的所述BWP激活时,使用MAC CE从所述X个TCI状态集合中选择所述BWP对应的TCI状态集合所包含的8个状态,所述X个TCI状态集合是通过高层信令预先配置的,X为正整数。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述网络设备指示所述终端的BWP激活时,为所述BWP配置对应的TCI状态集合,和/或,使用媒体接入控制层控制单元MAC CE选择对应的8个状态。
5.一种传输配置方法,其特征在于,包括:
终端接收来自网络设备的传输配置指标TCI状态集合,所述TCI状态集合是针对所述终端的带宽部分BWP配置的,所述TCI状态集合用于指示终端在所述BWP上传输时所使用的QCL假设集合;
其中,所述TCI状态集合包括多个TCI状态集合,所述多个TCI状态集合中的每个TCI状态集合被配置给所述终端的在一个载波上的多个BWP中的一个BWP,不同的BWP配置的TCI状态集合不同,
所述TCI状态集合包括K个TCI状态,K为大于8的正整数;所述方法还包括:
所述终端接收下行控制信息DCI,所述DCI的3个比特位的指示信息对应到8个TCI状态,所述8个TCI状态是所述网络设备从目标TCI状态集合中的K个TCI状态选择的,所述目标TCI状态集合是所述网络设备从所述TCI状态集合中选择目标BWP所对应的TCI状态集合,所述DCI用于指示所述目标BWP当前传输使用的准同址假设状态。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,TCI状态集合包括X个TCI状态集合,X为正整数;所述方法还包括:
所述终端接收来自网络设备的激活所述BWP的指示;
所述终端确定所述BWP所对应的TCI状态集合,所述BWP所对应的TCI状态集合是所述网络设备配置的所述X个TCI状态集合中的TCI状态集合,所述X个TCI状态集合中每个TCI状态集合对应1个或多个BWP;和/或,
所述终端接收来自网络设备的激活所述BWP的指示;
所述终端确定所述BWP所对应的8个状态,所述8个状态为所述网络设备使用媒体接入控制层控制单元MAC CE从所述BWP所对应TCI状态集合中选择的状态。
7.一种网络设备,其特征在于,包括处理单元和通信单元,
所述处理单元,用于向终端指示传输配置指标TCI状态集合,所述TCI状态集合是针对所述终端的带宽部分BWP配置的,所述TCI状态集合用于指示终端在所述BWP上传输时所使用的QCL假设集合;其中,所述TCI状态集合包括多个TCI状态集合,所述多个TCI状态集合中的每个TCI状态集合被配置给所述终端的在一个载波上的多个BWP中的一个BWP,不同的BWP配置的TCI状态集合不同,
其中,所述TCI状态集合包括K个TCI状态,K为大于8的正整数;所述处理单元还用于:从所述TCI状态集合中选择目标BWP所对应的目标TCI状态集合;从所述目标TCI状态集合中的K个TCI状态选择8个TCI状态,所述8个TCI状态对应到下行控制信息DCI的3个比特位的指示信息,所述DCI用于指示所述目标BWP当前传输使用的准同址假设状态。
8.一种终端,其特征在于,包括处理单元和通信单元,
所述处理单元,用于接收来自网络设备的传输配置指标TCI状态集合,所述TCI状态集合是针对所述终端的带宽部分BWP配置的,所述TCI状态集合用于指示终端在所述BWP上传输时所使用的QCL假设集合;其中,所述TCI状态集合包括多个TCI状态集合,所述多个TCI状态集合中的每个TCI状态集合被配置给所述终端的在一个载波上的多个BWP中的一个BWP,不同的BWP配置的TCI状态集合不同,
其中,所述TCI状态集合包括K个TCI状态,K为大于8的正整数;
所述处理单元还用于:接收下行控制信息DCI,所述DCI的3个比特位的指示信息对应到8个TCI状态,所述8个TCI状态是所述网络设备从目标TCI状态集合中的K个TCI状态选择的,所述目标TCI状态集合是所述网络设备从所述TCI状态集合中选择目标BWP所对应的TCI状态集合,所述DCI用于指示所述目标BWP当前传输使用的准同址假设状态。
9.一种网络设备,其特征在于,包括处理器、存储器、收发器,以及一个或多个程序,所述一个或多个程序被存储在所述存储器中,并且被配置由所述处理器执行,所述程序包括用于执行如权利要求1-4任一项所述的方法中的步骤的指令。
10.一种终端,其特征在于,包括处理器、存储器、通信接口,以及一个或多个程序,所述一个或多个程序被存储在所述存储器中,并且被配置由所述处理器执行,所述程序包括用于执行如权利要求5或6所述的方法中的步骤的指令。
11.一种计算机可读存储介质,其特征在于,其存储用于电子数据交换的计算机程序,其中,所述计算机程序使得计算机执行如权利要求1-4任一项所述的方法。
12.一种计算机可读存储介质,其特征在于,其存储用于电子数据交换的计算机程序,其中,所述计算机程序使得计算机执行如权利要求5或6所述的方法。
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Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20190239093A1 (en) * 2018-03-19 2019-08-01 Intel Corporation Beam indication information transmission
US11324028B2 (en) * 2018-06-22 2022-05-03 Qualcomm Incorporated Transmission configuration indicator pattern list for shared channel transmission
US11184888B2 (en) 2018-09-25 2021-11-23 Qualcomm Incorporated Rate matching for a downlink transmission with multiple transmission configurations
WO2021013013A1 (en) * 2019-07-24 2021-01-28 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Methods and devices for determining spatial relation, user equipment and network device
CN111082909B (zh) * 2019-08-15 2024-06-07 中兴通讯股份有限公司 准共址假设的确定方法及装置、存储介质和电子装置
US20210067979A1 (en) * 2019-08-27 2021-03-04 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for multi-beam operations
US20210084625A1 (en) * 2019-09-15 2021-03-18 Qualcomm Incorporated Transmission configuration indicator state activation techniques for carrier aggregation
EP3799506A1 (en) 2019-09-30 2021-03-31 Comcast Cable Communications LLC Downlink reception and beam management
CN111277395B (zh) * 2020-01-20 2022-10-25 北京紫光展锐通信技术有限公司 一种路损参考信号的确定方法及装置
US11937222B2 (en) * 2020-02-06 2024-03-19 Qualcomm Incorporated User equipment (UE) capability on band group sharing of same quasi co-location (QCL) parameter
CN111818604B (zh) * 2020-06-19 2022-07-15 中国信息通信研究院 一种波束切换的方法、设备和***
WO2022151167A1 (en) * 2021-01-14 2022-07-21 Apple Inc. Bandwidth part and transmission configuration indication switching in non-terrestrial networks
EP4057521A1 (en) 2021-03-11 2022-09-14 Comcast Cable Communications LLC Beam activation and determination in wireless networks
WO2023150998A1 (zh) * 2022-02-11 2023-08-17 Oppo广东移动通信有限公司 无线通信的方法、终端设备和网络设备

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102143503A (zh) * 2010-12-17 2011-08-03 华为终端有限公司 一种带宽配置方法、设备及***
CN103650372A (zh) * 2011-07-19 2014-03-19 美国博通公司 用于针对分段载波提供信道状态信息(csi)测量和报告的方法和装置
WO2015188876A1 (en) * 2014-06-13 2015-12-17 Nokia Solutions And Networks Oy Network assisted interference cancellation and suppression for cqi reports in communication network

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101159975B (zh) * 2006-09-22 2011-07-06 华为技术有限公司 一种空口资源分配指示方法、装置和用户终端
US9125229B2 (en) * 2010-01-11 2015-09-01 Koninklijke Philips N.V. Method for configuring a transmission mode in a wireless network
KR20130007614A (ko) * 2010-03-22 2013-01-18 삼성전자주식회사 물리적 데이터 채널에서 사용자 기기로부터의 제어 및 데이터 정보의 다중화
JP5386461B2 (ja) * 2010-10-15 2014-01-15 株式会社日立製作所 無線基地局および無線通信システムならびに無線通信システムにおける干渉通知方法
WO2014007539A1 (ko) 2012-07-03 2014-01-09 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 하향링크 신호 수신 방법 및 장치
WO2015122701A1 (en) * 2014-02-16 2015-08-20 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting uplink data in a wireless communication system
CN106162673B (zh) 2015-04-17 2020-02-14 华为技术有限公司 波束选择方法及终端设备
CN106304349B (zh) * 2015-05-22 2021-05-11 中兴通讯股份有限公司 数据传输方法及装置
WO2017026813A1 (ko) * 2015-08-11 2017-02-16 엘지전자(주) 무선 통신 시스템에서 무선 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치
US10506587B2 (en) * 2017-05-26 2019-12-10 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for beam indication in next generation wireless systems
JP7139413B2 (ja) * 2017-07-21 2022-09-20 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおいてチャンネル状態情報参照信号を送受信する方法、及びこのための装置
WO2019130064A1 (en) * 2017-12-27 2019-07-04 Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. Beam recovery procedure
US10873966B2 (en) * 2018-01-02 2020-12-22 Samsung Electronics Co., Ltd. Signaling of control information in a communication system

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102143503A (zh) * 2010-12-17 2011-08-03 华为终端有限公司 一种带宽配置方法、设备及***
CN103650372A (zh) * 2011-07-19 2014-03-19 美国博通公司 用于针对分段载波提供信道状态信息(csi)测量和报告的方法和装置
WO2015188876A1 (en) * 2014-06-13 2015-12-17 Nokia Solutions And Networks Oy Network assisted interference cancellation and suppression for cqi reports in communication network

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"R1-1720315_r2";Samsung;《3GPP tsg_ran\WG1_RL1》;20171118;全文 *
"R1-1720630 beam management";InterDigital, Inc.;《3GPP tsg_ran\WG1_RL1》;20171118;全文 *
"R1-1721366 Remaining details of beam management";Ericsson;《3GPP tsg_ran\WG1_RL1》;20171129;全文 *

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